WO2018135934A4 - Systeme rotatif de poursuite de l'elevation du soleil - application: energie solaire photovoltaique - Google Patents

Systeme rotatif de poursuite de l'elevation du soleil - application: energie solaire photovoltaique Download PDF

Info

Publication number
WO2018135934A4
WO2018135934A4 PCT/MA2018/000004 MA2018000004W WO2018135934A4 WO 2018135934 A4 WO2018135934 A4 WO 2018135934A4 MA 2018000004 W MA2018000004 W MA 2018000004W WO 2018135934 A4 WO2018135934 A4 WO 2018135934A4
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
panels
axis
rotation
solar
rotor
Prior art date
Application number
PCT/MA2018/000004
Other languages
English (en)
Other versions
WO2018135934A1 (fr
Inventor
Radouan AJDID
Mohammed OUASSAID
Mohamed MAAROUFI
Original Assignee
Ajdid Radouan
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ajdid Radouan filed Critical Ajdid Radouan
Publication of WO2018135934A1 publication Critical patent/WO2018135934A1/fr
Publication of WO2018135934A4 publication Critical patent/WO2018135934A4/fr

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S30/00Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
    • F24S30/40Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
    • F24S30/45Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with two rotation axes
    • F24S30/452Vertical primary axis
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/20Supporting structures directly fixed to an immovable object
    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
    • H02S20/23Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings specially adapted for roof structures
    • H02S20/25Roof tile elements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/30Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment
    • H02S20/32Supporting structures being movable or adjustable, e.g. for angle adjustment specially adapted for solar tracking
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S30/00Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
    • F24S2030/10Special components
    • F24S2030/13Transmissions
    • F24S2030/134Transmissions in the form of gearings or rack-and-pinion transmissions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S30/00Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
    • F24S2030/10Special components
    • F24S2030/13Transmissions
    • F24S2030/137Transmissions for deriving one movement from another one, e.g. for deriving elevation movement from azimuth movement
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/47Mountings or tracking
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Control Of Position Or Direction (AREA)

Abstract

Système pour la poursuite du soleil, en altitude tout en assurant une rotation continue pour prévenir l'effet de la température et dé la poussière. Le système assure l'inclinaison continue des panneaux (1) afin de poursuivre l'élévation du soleil en suivant un algorithme astronomique embarqué, L'ensemble des panneaux photovoltaïques (1) effectuent une rotation continue, asservie et régulée en fonction de la température mesurée. Un ensemble de cartes électroniques sont embarquées dans la partie rotative (7) et dans la partie, statique (2, 10, 12) afin de contrôler les différents mouvements et d'assurer le fonctionnement de l'algorithme astronomique.

Claims

REVENDICATIONS MODIFIÉES
reçues par le Bureau international le 10 septembre 2018 (10.09.18)
1- Système rotatif pour capteurs solaires, trois panneaux ou plus, inclinables à la fois automatiquement, tournant en continu et à vitesse élevée, accomplissant une dizaine de tours complets durant la journée, autour d'un axe centrale, caractérisé en ce qu'il comprend :
a. Partie rotative ou rotor conçue afin de permettre la fixation de trois supports de panneaux (photovoltaïques ou autre système de captage solaire) (1) au moins, décalés de 120° par rapport à l'axe central de rotation (13) et inclinés, elle est constituée de plusieurs plateformes fonctionnelles (7), (8) et (9) lui permettant de contenir les mécanismes et les composants du système.
b. Ladite partie rotative est solidaire un axe central de rotation (13) lui permettant également de tenir, une fois installé dans la partie stator ou logement, en position verticale.
c. Partie fixe ou stator réalisant un bâti immobile ou logement pour le rotor (2+10+12) permettant, grâce à un support (10) creux doté de deux balais de contact électrique, et grâce au support (12), de recevoir l'axe de rotation (13) et de fixer les deux bagues extérieures des deux roulements montés sur l'axe de rotation.
d. Système d'entraînement en rotation à base d'un moteur électrique, dans ce cas un moteur à courant continu (15), fixé à la base du stator (2) permettant de faire tourner le rotor afin de réaliser des rotations complètes à une vitesse de 6 tr/min (RPM ), sans que cette vitesse soit fixe ou limitative.
2- Système rotatif à panneaux ou capteurs solaires inclinables selon revendication 1-a caractérisé en ce qu'il comprend un système mécanique à came (14+5+6+7) permettant de transformer la rotation d'un servomoteur (3), fixé sur la plateforme (7), en déplacement rectiligne de trois tiges (5), réalisant trois liaison ponctuels avec les surfaces intérieures des structures métalliques des panneaux (1), pour faire incliner les structures métalliques des panneaux solaires (1) en reposant sur une liaison pivot (4). Les structures métalliques des panneaux (1) retrouvent leurs positions initiales (verticale) sous l'effet de leurs poids et grâce à liaison pivot (4) une fois les tiges se replient vers l'axe central du rotor. Les trois liaisons glissières (6+5) à base des trois tiges (5) assurent simultanément l'inclinaison des structures métalliques porteuses des panneaux solaires grâce à la forme appropriée à trois positions de la came (14).
3- Système rotatif selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce que la liaison pivot de l'axe (4) est fixée à la structure métallique, portant le panneau ou capteur solaire, de manière à avoir l'axe (4) parallèle à la surface du panneau (1) et parallèle également au plan horizontal auquel appartient la plateforme (7), permettant ainsi une élévation de la « structure + panneau » suivant l'altitude du soleil durant le jour.
10 La position de fixation de la liaison pivot au niveau de chaque structure métallique porteuse des panneaux est choisie de manière à équilibrer le poids auquel la tige 5 doit faire face. La position de la fixation de ladite liaison pivot est juste un peu en- dessus du milieu de la structure porteuse du panneau (1).
4- Système rotatif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le stator abrite un support ou logement fixe (10) creux recevant la bague extérieure du roulement de guidage en rotation supportant le poids de toute la structure rotative. Il est doté de deux balais se positionnant sur deux collecteurs (bagues) fixés à l'axe de rotation (13). Ledit support (10) permet le passage des fils de puissance en provenance des panneaux solaires (1).
5- Système rotatif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le stator abrite un système d'entraînement de la partie rotative en rotation continue (15+16+11), basé sur un moteur à courant continu (15) entraînant une vis sans fin (16) qui agit sur une roue dentée (11) solidaire à l'axe de rotation central (13).
6- Système rotatif à panneaux inclinables selon les revendications 1, 2 et 3 caractérisé en ce qu'il comprend trois structures porteuses (1) de panneaux fonctionnelles, autrement dit, chaque structure porte un panneau ou capteur solaire sensible aux radiations solaires. Ces surfaces, grâce à leurs supports porteurs, sont inclinables (suivant l'axe de tangage constituant le même axe de (4)) automatiquement et simultanément. L'arrangement géométrique des trois supports porteurs de panneaux permet un rabattement et une ouverture complète de tous les panneaux. Lesdits supports métalliques porteurs sont montés en décalage de 120° et à la même distance du centre de la plateforme (7) afin d'équilibrer le poids et avoir une structure rotative stable et équilibrée.
7- Système rotatif à panneaux inclinables selon les revendications 1, 2, 3 et 6 caractérisé en ce qu'il comprend une came (14) de forme triangulaire aux angles arrondis et aux arêtes concaves lui permettant de constituer un contour pour le parcours des tiges (5) horizontalement. Un cycle journalier de l'inclinaison des panneaux (1), consistant en l'ouverture des panneaux jusqu'à atteindre l'angle de la latitude et le rabattement complet, correspond au parcours d'une tige (5) d'un sommet de la came (14) vers le suivant.
8- Système rotatif à panneaux inclinables selon les revendications 1, 4 et 5 caractérisé en ce qu'il comprend un axe de rotation (13), creux permettant le passage des fils de la puissance électrique en provenance des panneaux montés sur le rotor. Ledit axe de rotation (13) est un arbre usiné de manière à supporter les efforts résultants du poids du rotor et de sa rotation à grande vitesse. Il est doté de deux bagues métalliques horizontales, solidaires à l'arbre et isolées électriquement l'une de l'autre, connectées aux deux fils de puissance, assurent le transfert de puissance par contact permanent avec les deux balais de (10). Cet axe (13) est entraîné en rotation grâce à la roue dentée (11) assemblée par clavette sur l'axe (13).
1 1 9- Système rotatif solaire à panneaux inclinables selon les revendications 1 à 8 caractérisé en ce qu'il comprend une carte électronique, basée sur une architecture ATMEL et embarquée dans la base du stator dont la fonction est de contrôler et commander le moteur à courant continu (15), ladite carte est dotée de module de transmission radio pour communiquer avec le rotor. Ledit rotor est équipé d'une électronique basée sur la même architecture ATMEL, dotée d'une base de temps, d'un module de mesure de température des panneaux solaires et d'un module de transmission radio.
10- Système rotatif solaire à panneaux inclinables selon la revendication 9 caractérisé en ce qu'il comprend une carte électronique embarquée dans le stator permettant de traiter des données reçues par ondes radio et les transférer via port USB à un ordinateur pour traitement et supervision.
12
PCT/MA2018/000004 2017-01-20 2018-03-08 Systeme rotatif de poursuite de l'elevation du soleil - application: energie solaire photovoltaique WO2018135934A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MA39705A MA39705B1 (fr) 2017-01-20 2017-01-20 Systeme rotatif de poursuite de l'elevation du soleil - application: energie solaire photovoltaique
MA39705 2017-01-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2018135934A1 WO2018135934A1 (fr) 2018-07-26
WO2018135934A4 true WO2018135934A4 (fr) 2018-11-01

Family

ID=62025914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/MA2018/000004 WO2018135934A1 (fr) 2017-01-20 2018-03-08 Systeme rotatif de poursuite de l'elevation du soleil - application: energie solaire photovoltaique

Country Status (2)

Country Link
MA (1) MA39705B1 (fr)
WO (1) WO2018135934A1 (fr)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109866637B (zh) * 2019-02-26 2020-09-25 北京华材中泰科技有限公司 一种太阳能移动发电充电桩
CN111446912B (zh) * 2020-05-06 2020-12-11 国网福建省电力有限公司宁德供电公司 一种可自调整倾斜角和间距的光伏板保护装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2743870B1 (fr) * 1996-01-24 1998-03-20 Gallois Montbrun Roger Capteur solaire a dispositif pyramidal orientable
DE29707201U1 (de) * 1997-04-22 1997-06-12 Miels, Reinhard, 23560 Lübeck Sonnenstand nachgeführte zylindrische Drehvorrichtung zur Aufnahme, Halterung und Drehung mindestens eines Solarmoduls oder Solargenerators
KR100804508B1 (ko) * 2006-08-09 2008-02-20 주식회사 한국썬파워 추적식 태양열 발전 시스템의 동력전달장치
CN101881973B (zh) * 2010-06-30 2012-02-01 上海理工大学 太阳主动跟踪仪
EP2645012A4 (fr) * 2010-11-26 2017-05-31 Raon Tech Co., Ltd. Appareil de suivi solaire du type robot
KR101503016B1 (ko) * 2013-05-24 2015-03-24 조선대학교산학협력단 포토 다이오드를 이용한 태양광 추적기
US20150229264A1 (en) * 2014-02-12 2015-08-13 The University Of Scranton Celestial body digital tracking system

Also Published As

Publication number Publication date
MA39705B1 (fr) 2019-01-31
WO2018135934A1 (fr) 2018-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3892938B1 (fr) Procédé de pilotage prédictif de l'orientation d'un suiveur solaire
FR3038397B1 (fr) Procede de pilotage de l’orientation d’un suiveur solaire base sur des modeles cartographiques
US4108154A (en) Solar energy collection system
FR2940524A3 (fr) Equipement de production d'energie photovoltaique qui peut suivre automatiquement le soleil
WO2018135934A4 (fr) Systeme rotatif de poursuite de l'elevation du soleil - application: energie solaire photovoltaique
WO2017118795A1 (fr) Procédé de pilotage de l'orientation d'un module solaire avec deux faces photo-actives
FR2998044A1 (fr) Systeme de guidage pour panneaux solaires
EP2534430B1 (fr) Capteur solaire à miroirs de fresnel
WO2012164222A1 (fr) Systeme motorise d'entrainement en rotation pour un systeme de support suiveur pour capteur solaire
FR2973985A1 (fr) Dispositif d'arrosage pivotant heliotrope comportant une surface photovoltaïque
Skouri et al. Optical, geometric and thermal study for solar parabolic concentrator efficiency improvement under Tunisia environment: A case study
FR2969720A1 (fr) Eolienne en offshore flottant comportant un systeme de stabilisation actif en inclinaison de la nacelle
FR2461902A1 (fr) Collecteur d'energie solaire plan a concentration
WO2008058411A2 (fr) Installation de panneaux de cellules photovoltaïques
FR2743870A1 (fr) Capteur solaire a dispositif pyramidal orientable
WO2013001177A2 (fr) Concentrateur solaire comprenant un heliostat et une lentille de fresnel
WO1984004152A1 (fr) Dispositif capteur d'energie solaire resistant bien au vent
CA2593459A1 (fr) Eolienne
FR2505463A1 (fr) Dispositif de poursuite pour l'orientation continue de collecteurs solaires
WO2014070124A1 (fr) Système mécanique à entraînement unique avec orientation des panneaux de cellules solaires
FR2848260A1 (fr) Dispositif concentrateur de vent notamment pour eolienne a axe vertical
FR3038013A1 (fr) Turbine a portance active a deplacement controle
FR3047131A1 (fr) Equipement orientable de capteur solaire
FR2976057A1 (fr) Support de capteurs solaires orientable
CN108336958A (zh) 一种基于太阳能安装通用支撑架结构

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18718943

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18718943

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1